НАСА тестирует метод извлечения кислорода из искусственного лунного грунта

1772456540
2026-03-02 12:40:00

В космических путешествиях всегда были проблемы с багажом. Если вы хотите дышать, пить или передвигаться по Луне, вам придется взять с собой с Земли каждую ее молекулу.

Последние испытания НАСА указывают на сдвиг в стратегии освоения дальнего космоса. Вместо того, чтобы брать с Земли каждый литр жизнеобеспечения, будущие исследователи смогут просто собирать урожай с лунного ландшафта.

Команда НАСА по демонстрации карботермического восстановления (CaRD) недавно достигла важной вехи.

Используя только концентрированный солнечный свет и имитацию лунной грязи, они успешно извлекли кислород. Это буквально «глоток свежего воздуха» для программы «Артемида».

Это уменьшает необходимость транспортировки тяжелых грузов с Земли, делая долгосрочное пребывание на Луне более доступным и устойчивым.

Испытание подтвердило, что только солнечная энергия может запустить химическую реакцию, необходимую для производства угарного газа, важнейшего предшественника для производства кислорода и топлива.

Солнечный концентратор испытывается в рамках проекта Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD). Фото: НАСА/Майкл Рашинг

Сбор серой пыли

Поскольку миссии по пополнению запасов с Земли редки и дорогостоящи, НАСА отдает приоритет использованию ресурсов на месте (ISRU).

Эта стратегия «жизни за счет земли» позволяет астронавтам собирать местные лунные и марсианские материалы для производства воздуха, воды и топлива.

Идея проста, но реализация – это настоящая ракетостроение. Лунная поверхность покрыта реголитом — мелким абразивным порошком.

Хотя он выглядит как сухой пепел, по химическому составу он богат кислородом, заключенным в оксидах металлов. Луна регулярно получает кислород из Магнитосфера Земли — хвост магнитного поля нашей планеты.

В частности, лунный реголит почти половина кислорода по массе, хотя он остается химически запертым в силикатных минералах.

НАСА теперь доказало, что карботермическое восстановление может эффективно разорвать эти связи, превратив обычную лунную пыль в ресурс, поддерживающий жизнь.

Read more:  Аналитики преуменьшают угрозу искусственного интеллекта Google для видеоигр

В испытаниях использовались солнечный концентратор, прецизионные зеркала и современное управляющее программное обеспечение для обработки имитатора лунного грунта.

Чтобы разблокировать его, команда CaRD использовала солнечный концентратор, чтобы сосредоточить энергию в специализированном реакторе. Тепло запускает химическую реакцию, которая удаляет кислород, оставляя в качестве побочного продукта окись углерода.

«Команда CaRD провела комплексное тестирование прототипа, в котором использовалась концентрированная солнечная энергия для извлечения кислорода из моделируемого лунного грунта, одновременно подтвердив образование угарного газа в результате химической реакции, вызванной солнечной энергией», НАСА написало.

Пополнение запасов не требуется

Транспортировка топлива и воздуха на орбиту стоит тысячи долларов за фунт. Производя топливо и кислород на поверхности Луны, НАСА может сократить стоимость долгосрочных миссий.

Технология представляет собой сделку «два по цене одного». Те же системы, которые используются для обработки газов на Луне, могут быть адаптированы и для Марса. На Красной планете это оборудование могло бы преобразовать богатую углекислым газом атмосферу в пригодный для дыхания кислород и метан, что обеспечит поездку домой.

Проект представлял собой сотрудничество различных организаций. Компания Sierra Space построила реактор, а NASA Glenn и Composite Mirror Applications предоставили солнечную технологию для улавливания энергии.

Тем временем НАСА Кеннеди предоставило электронику для анализа, и все это координировалось системным проектированием НАСА Джонсона, чтобы гарантировать, что эти специализированные части работают как одна машина.

#НАСА #тестирует #метод #извлечения #кислорода #из #искусственного #лунного #грунта

Читайте также

Read more:  Футбол UCLA ищет больше побед после огромного расстройства Penn State

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.